摘要 | 第8-9页 |
ABSTRACT | 第9-10页 |
第一章 绪论 | 第11-18页 |
1.1 课题研究背景 | 第11-12页 |
1.2 储能技术在微网中的作用与意义 | 第12-14页 |
1.3 微网用复合储能系统关键技术研究现状 | 第14-17页 |
1.4 本文的主要研究内容 | 第17-18页 |
第二章 含压缩空气储能的微网用复合储能系统及其拓扑设计 | 第18-30页 |
2.1 储能装置特性分析 | 第18-26页 |
2.1.1 蓄电池特性分析 | 第18-19页 |
2.1.2 超级电容特性分析 | 第19-21页 |
2.1.3 压缩空气储能系统特性分析 | 第21-26页 |
2.2 复合储能系统拓扑结构分析 | 第26-29页 |
2.3 本章小结 | 第29-30页 |
第三章 基于切换系统理论的微网用储能系统变流器优化控制 | 第30-43页 |
3.1 双向DC/DC变流器的建模与控制 | 第30-37页 |
3.2 双向AC/DC变流器的建模与控制 | 第37-42页 |
3.3 本章小结 | 第42-43页 |
第四章 微网复合储能系统能量管理策略研究 | 第43-57页 |
4.1 复合储能系统能量管理策略 | 第43-53页 |
4.1.1 基于滤波法的能量管理策略 | 第43-48页 |
4.1.2 基于经验模式分解法的能量管理策略 | 第48-53页 |
4.2 复合储能系统的控制策略 | 第53-56页 |
4.2.1 基于EMD-ARMA模型的功率预测 | 第53-55页 |
4.2.2 复合储能系统控制策略 | 第55-56页 |
4.3 本章小结 | 第56-57页 |
第五章 微网用复合储能系统试验平台搭建 | 第57-64页 |
5.1 复合储能平台设计 | 第57-61页 |
5.1.1 平台结构与设备选型 | 第57-59页 |
5.1.2 平台控制的实现方法 | 第59-61页 |
5.2 平台试验结果 | 第61-63页 |
5.3 本章小节 | 第63-64页 |
第六章 总结和展望 | 第64-65页 |
参考文献 | 第65-70页 |
致谢 | 第70-71页 |
学位论文评阅及答辩情况表 | 第71页 |